60000吨生活污水处理
污水处理工艺技术手册

污水处理工艺技术手册Technical Department Document目录..。
.。
.。
..。
.。
.。
.。
.........。
...。
.。
...。
..。
.。
..。
.。
...。
.。
.。
.5 城市污水处理及污染防治技术政策。
.。
...。
.。
.。
..。
.。
....。
...。
..。
......。
.。
.。
.。
.。
.。
.。
......。
..。
.。
..。
..。
.。
.。
..。
...。
.。
5 一、总则。
..。
......。
..。
....。
.。
..。
.....。
.。
.。
.。
..。
.。
......。
.。
.。
.....。
..。
..。
.。
...。
....。
.。
.5 二、目标与原则.。
..。
...。
.。
.。
.。
.。
...。
.。
.。
.。
....。
.。
..。
..。
..。
.。
.。
..。
.。
.。
.。
6 三、城市污水的收集系统。
....。
..。
.。
......。
...。
.。
..。
.。
.。
.。
.。
.。
.。
...。
..。
..。
.。
....。
....。
.。
.......6 四、污水处理(一)。
......。
.。
.。
.。
...。
.。
.。
.。
..。
.。
.。
.。
.。
.。
...。
.。
.。
.。
..。
.。
....。
..。
.。
6 工艺选择准则(二).........。
..。
...。
.....。
.。
.。
.。
....。
..。
.。
.。
.。
..。
..。
..。
....。
..。
..。
.。
..。
.。
.7 处理工艺1。
..。
.。
..。
.。
.。
.。
...。
..。
.。
..。
.........。
..。
.。
..。
.。
.。
..。
.。
....。
.。
7 一级强化处理工艺2。
.。
..。
.。
.。
.。
.....。
..。
........。
......。
.。
..。
..。
.。
.。
..。
.。
..。
.。
..7 二级处理工艺3.。
.。
....。
.。
.。
.。
.。
.。
.。
...。
.。
......。
.。
....。
.。
.。
..。
.。
...。
..。
.。
.。
.。
7 二级强化处理4....。
...。
.。
...。
四川省污水处理厂污水处理能力-污水处理总量(万吨)

四川省污水处理厂污水处理能力-污水处理总量(万吨)引言概述:四川省作为我国经济发达的省份之一,工业和城市化进程快速发展,污水处理成为一项重要的环保工作。
污水处理厂的污水处理能力直接关系到环境保护工作的效果。
本文将从四川省污水处理厂污水处理能力-污水处理总量(万吨)这一主题展开讨论。
一、四川省污水处理厂污水处理能力概况1.1 污水处理厂数量:四川省拥有多少家污水处理厂?1.2 污水处理技术:四川省污水处理厂采用哪些技术进行污水处理?1.3 污水处理能力:四川省污水处理厂的污水处理能力如何?二、四川省各地市污水处理总量对照2.1 成都市:成都市污水处理总量是多少?2.2 绵阳市:绵阳市污水处理总量与成都市相比如何?2.3 自贡市:自贡市污水处理总量在四川省排名如何?三、四川省污水处理厂运行情况分析3.1 运行率:四川省污水处理厂的平均运行率是多少?3.2 故障率:四川省污水处理厂故障率有多高?3.3 污水处理效率:四川省污水处理厂的污水处理效率如何?四、四川省污水处理厂发展趋势展望4.1 技术更新:四川省污水处理厂未来将采用哪些技术进行更新?4.2 处置能力提升:四川省污水处理厂的处理能力将如何提升?4.3 环保标准:四川省污水处理厂将如何适应更加严格的环保标准?五、四川省污水处理厂面临的挑战与对策5.1 环保压力:四川省污水处理厂如何应对日益加大的环保压力?5.2 技术难题:四川省污水处理厂在技术上存在哪些难题?5.3 资金支持:四川省污水处理厂如何获取更多的资金支持来提升污水处理能力?结语:通过对四川省污水处理厂污水处理能力-污水处理总量(万吨)的研究,我们可以更深入地了解四川省污水处理行业的现状和发展趋势,为未来的环保工作提供参考和借鉴。
希翼相关部门和企业能够共同努力,加大投入,提升污水处理能力,为四川省的环境保护事业贡献力量。
日处理污水10000吨污水处理厂建设项目报告书

日处理污水10000吨污水处理厂建设项目报告书一、项目概述二、项目建设内容与规模1.建设地点:本项目选址于人口密集、污水排放量大的工业区附近,利于收集处理污水,减少运输成本。
2.建设规模:三、项目实施方案1.建设阶段:本项目分为前期准备、设施选址、设计建设和运营管理等阶段。
前期准备包括政府审批、环境评估等工作;设施选址要考虑周边环境和水源保护;设计建设包括方案设计、设备采购、施工等;运营管理包括设施运行、监测和维护等。
2.设施选型:3.建设预算:本项目建设预算为x万元,其中包括设备采购、施工、运输、工程管理和监测等费用。
项目建设周期预计为x个月。
四、投资回报与效益分析1.投资回报:本项目总投资为x万元,预计年处理污水量为x万吨,根据市场需求和政府补贴政策,预计年均销售收入为x万元,年均利润为x万元。
投资回收期预计为x年。
2.社会效益:本项目将大幅度改善当地水环境质量,减少污染物排放,提高水资源利用效率,降低水处理成本。
同时,该项目还可以提供就业机会,促进当地经济发展。
五、环境影响与保护措施1.环境影响:本项目在建设和运营过程中,可能对土地、水源、空气等环境要素产生一定影响,但通过合理设计和严格监测,可将环境影响控制在合理范围内。
2.环境保护措施:本项目在建设和运营过程中,将采取有效措施,包括严格执行污水排放标准、合理排污、定期监测、治理工艺改进等,确保环境保护措施得到有效落实。
六、风险分析与对策1.市场风险:投资回报可能受到市场需求变化和价格波动的影响。
对策是建立稳定的市场销售渠道并与政府合作,争取政策支持。
2.环境风险:项目可能面临环境监管政策变化、环境事故等风险。
对策是加强环境管理和监测,确保项目稳定运行并及时应对环境突发事件。
七、项目可行性研究经过综合分析和论证,本项目具有一定的市场前景和盈利潜力,同时也符合环境保护和可持续发展的要求。
在市场需求稳定、政府支持的情况下,本项目具备一定的可行性和可持续性。
污水处理厂环评报告

1总则1.1项目由来、进展及建设意义***位于****省东南部,随着*城市人口及经济的发展,*市污水排放量与日俱增,大量的污水未经处理便排入****,严重污染了****水体,使其影响范围内环境污染日益加重,正常的生态系统遭到破坏,严重威胁着人民的身心健康,阻碍了社会和谐发展。
根据国家、**省“十一五”建设规划和节能减排的要求,所有城市必须在“十一五”期间建成污水处理厂并投入营运。
为治理污染、改善环境、发展经济、造福后代,**市政府决定委派***市开发建设投资有限公司建设处理规模6万t/d的****污水处理工程。
无论从**地区环境保护出发,还是从国家有关规定出发,建设***市污水处理厂已经迫在眉睫。
1.2 编制目的根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中“建设对环境有影响的项目,应当依照本法进行环境影响评价”的规定。
**市环境科学研究院受建设单位**城市开发建设投资有限公司的委托,承担本项目的环境影响评价工作,**市环境护保监测站承担本项目的环境质量现状监测工作。
依据国家环境保护行业标准《环境影响评价技术导则》中的要求,通过收集有关资料及对建设项目工程和污染分析,编制出本建设项目环境影响报告书,并根据建设项目环境影响的原因和程度,针对主要污染问题,分析论述环保治理措施的可行性,为管理部门、建设单位和设计单位的环境管理和工程设计提供科学依据。
1.3 编制依据(1)中华人民共和国环境保护法(1989年12月26日);(2)中华人民共和国大气污染防治法(2000年4月29日);(3)中华人民共和国水污染防治法(1996年5月15日);(4)中华人民共和国固体废物环境污染防治法(1996年4月1日);(5)中华人民共和国环境噪声污染防治法(1997年3月1日);(6)《中华人民共和国环境影响评价法》(2003.9.1);(7)《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院令,第253号1998.11.29;(8)《建设项目环境影响评价分类管理名录》,国家环境保护部令第2号;(9)《产业结构调整指导目录》(2005年本);(10)《环境影响评价技术导则》中华人民共和国环保行业标准HJ/T2.1~2.3-93;(11)《环境影响评价公众参暂行办法》国家环境保护总局,环发〔2006〕28号;(12)《关于开展排放口规范化整治工作的通知》国家环境保护总局,环发[1999]24号1999.1.25;(13)《***省建设项目环境管理排污总量控制暂行规定》**省环境保护局,***环函[1997]166号;(14)《关于**省地表水域环境功能区划管理的有关问题的通知》,*政发【1996】20号;(15)《**市总体规划2005~2020》**市人民政府。
英德市广业环保有限公司(浛洸污水处理厂)--环境风险评估报告

2.3
适用范围
此报告可用于英德市浛洸镇污水处理厂正常工况和突发环境事件的防控管
理工作, 使得企业有效预防和减少突发事件的环境风险, 最大限度地减轻事故 (事 件) 造成的损失和对环境的影响,保障职工和周围人民群众的生命财产安全和环 境安全,达到事前预防、消减危害、控制风险的目的。适用于企业环境应急预案 的编制、企业管理上的改进、企业环境风险防控工程的改进、应急物资的准备、 工艺改造参考资料、其它与环境安全有关的活动。 此报告仅对截止到目前企业正常连续生产情况下做出的评估, 不适用于企业 改扩建、技术升级改造以及其它重大变化情况。
8 完善环境风险防控和应急措施的实施计划............................................................ 41 9 环境风险等级划分 .............................................................................................. 41
水污染课程设计6万吨

© 2010.06
①设计说明 拟用卡罗塞氧化沟,去除 COD 与 BOD 之外,还应具备硝化和一 定的脱氮作用,以使出水 NH3-N 低于排放标准,故污泥负荷和污泥泥龄应分别低 于 0.15KgBOD/(KgVSS ²d)和高于 20.0d。 氧化沟采用垂直轴曝气机进行搅拌、推进、充氧,部分曝气机配置变频调速 器。相应于每组氧化沟内安装在线溶解氧测定仪,溶解氧讯号传至中控室微机, 给微机处理后再反馈至变频调速器,实现曝气根据溶解氧自动控制。 设计流量 Q=6 万 m3/d=2500m3/h 进水 BOD5 S0=100mg/L 出水 BOD5 Se=20mg/L 进水 NH3-N=25mg/L 出水 NH3-N=8mg/L 污泥负荷 Ns=0.14KgBOD5/(KgVSS²d) 污泥浓度 MLVSS=5000mg/L 污泥 f=0.6,MLSS=3000mg/L。 ②池体设计计算 氧化沟所需总容积 V V QS r 60000 0.08 11428 X Ns 3.0 0.14
=49 则框架内的栅条数目为 48
b. 栅槽有效宽度(B) 设计采用 φ 10 圆钢为栅条,即 S=0.01m。 B=S(n-1)+bn=0.01³48+ 0.025³49=1.705m
2
© 2010.06
原污水来水水面埋深(相对标高)为-2.5m,栅槽深度 3.7m。选用 GH-2000 链式 旋转格栅除污机 2 台,水槽宽度 2.05m,有效栅宽 1.7m,实际过栅流速 υ =0.71m/s(平均流量时 u=0.60m/s),栅槽长度 l=6.0m。 格栅间占地面积 10.0³4.1=41.0(㎡) 过栅水头损失(h1)
m3/d (含水率为 P=60%)
则存砂所需容积为 m
处理量6万吨日城市生活污水处理厂初步设计

处理量6万吨日城市生活污水处理厂初步设计-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN本科生毕业论文(设计)处理量6万吨/日城市生活污水处理厂初步设计 the preliminary design of Capacity of 60000 tons/day city life sewagetreatment plant材料科学与工程学院学 号: 0220 姓 名: 范小丰专业班级: 环境工程2班指导老师: 梁华银完成日期:2013-5-25摘要设计的主要任务是瑞金市污水处理厂的设计,设计近期规模为60000m3/d,远期为90000m3/d,根据瑞金市污水排放状况,结合该城市的实际情况和发展前景,拟采用三沟式氧化沟工艺对该城市生活污水进行综合处理。
这种氧化沟的特点是二沉池与曝气池合建,其中两沟交替作曝气区和沉淀区。
这种系统简化了流程,可以节省基建和运行费用,操作方便,氧化沟出水方便,溢流堰的启闭以及曝气转刷的开动与停止都可以实现自动化控制。
本工艺采用交替式氧化沟,而三沟合建T型氧化沟更能体现交替工作的优点,提高了出水水质效果,较DE型氧化沟要好。
该工艺不仅可达到去除BOD5、COD cr、SS的目的,而且可以达到生物脱氮除磷的目的.其突出的性能特点是占地面积少,基建费用底,操作简单,运行稳定,易于维护管理,处理效果稳定可靠,出水水质好。
设计结果表明:污水处理厂处理后的出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的二级标准。
关键词:城市污水三沟式氧化沟工艺脱氮除磷工艺设计AbstractThe main task of the design is the design of the sewage treatment plant in Ruijin City, the design of the recent scale of 600003m/d, forward 900003m/ d, according to the situation of Ruijin City sewage discharge, combined with the actual situation and development prospects of the city, the proposed three-groove typeoxidation ditch process the municipal sewage treatment. The oxidation ditch is characterized by secondary sedimentation tank and aeration tank in building, for which the two alternating ditch aeration zone and settling zone. This system simplifies the process, you can save the infrastructure and operating costs, easy to operate, oxidation ditch effluent convenient, the overflow weir opening and closing as well as aeration rotating brush start and stop automation control can be achieved. The process uses alternating oxidation ditch, three channel jointly built T-oxidation ditch to better reflect the advantages of alternate work to improve the water quality effects, better than DE oxidation ditch.The process can not only achieve the removal of BOD5, COD cr, SS purposes, and can achieve the purpose of BNR its outstanding performance characteristics are less area, infrastructure costs at the end, simple operation, stable operation, easy maintenance and management, treatment effect is stable and reliable, good water quality.The design results show that: the sewage treatment plant effluent can meet 《the secondary standard in urban sewage treatment plant pollutant discharge standards 》(GB18918-2002).Keywords: urban sewage process of triple oxidation ditch process design景德镇陶瓷学院材料学院课程设计任务书院(系)材料学院 2012年 9 月 22 日目录摘要................................................................................................................................................... Abstract ............................................................................................................................................... 前言 .. 01.设计任务及依据 (1)设计任务 (1)设计水质 (1)设计依据及原则 (1)地形、水文、气象、工程资料 (2)地形资料 (2)水文资料 (2)气象资料 (2)工程地质资料 (3)污水进厂干管资料 (3)其它 (3)2.处理工艺方案选择 (4)工艺方案选择原则 (4)厂址选择 (4)污水处理工艺流程的确定 (5)我国污水处理工艺的现状 (5)污水处理工艺流程方案的介绍与比较 (7)具体工艺流程的确定 (13)工艺流程图 (14)主要构筑物的选择 (14)格栅 (14)进水闸井 (14)污水泵房 (14)沉砂池 (15)氧化沟 (16)消毒 (16)计量设施 (17)浓缩池 (17)污泥脱水 (17)3 城市污水处理系统的设计(一) (18)进水闸井的设计 (18)污水厂进水管的设计 (18)进水闸井工艺设计 (18)进水格栅间的设计 (19)设计参数 (19)中格栅的设计计算 (20)格栅选择 (23)细格栅的设计 (23)设计参数 (23)细格栅的设计计算 (24)格栅的选择 (25)污水泵房的设计 (26)一般规定 (26)选泵参数计算 (26)选泵 (27)吸、压水管路实际水头损失的计算 (27)集水池 (28)水泵机组基础的确定和污水泵站的布置 (29)泵房高度的确定 (30)泵房附属设施及尺寸的确定 (30)4 城市污水处理系统的设计(二) (32)沉砂池 (32)沉砂池的类型 (32)曝气沉砂池的 (32)氧化沟 (35)概述 (35)设计参数 (38)设计计算 (38)消毒 (44)消毒的注意事项 (44)液氯消毒的设计计算 (44)加氯机的选择 (44)氯瓶的选择 (45)加氯间应采取下列安全措施 (45)接触池 (45)设计参数 (45).设计计算 (46)计量槽 (46)设计参数 (47)设计计算 (47)5 污泥系统处理工艺设计 (49)工艺流程的选择 (49)概述 (49)处理工艺流程选择 (49)污泥处理流程 (49)污泥泵房 (49)剩余污泥量 (49)选污泥泵 (50)污泥泵房集泥池 (50)泵房的布置 (50)浓缩池的设计 (50)概述 (50)设计参数 (51)设计计算 (51)贮泥池及提升污泥泵 (52)贮泥池 (52)污泥泵的选择 (53)污泥脱水机房 (53)概述 (53)选择压滤机 (53)脱水机房的布置 (54)6 构筑物的计算 (55)鼓风机房 (55)概述 (55)鼓风机房的布置 (55)配水井的计算 (55)厂内给水排水以及道路 (56)7 污水厂总体布置 (57)平面概述 (57)平面布置 (57)平面布置的一般原则 (57)高程布置 (58)水处理厂高程布置考虑事项 (58)污水厂高程布置 (58)构筑物间的确定 (58)计算方法 (59)平面布置 (61)厂区竖向布置 (61)8 电仪表设计 (62)变配电系统 (62)仪表的设计 (62)设计原则 (62)监测内容 (62)9 工程概预算及运行管理 (63)定员 (63)定员原则 (63)污水厂人数定员 (63)工程概算 (63)概述 (63)水厂的工程造价 (63)污水处理成本计算 (65)安全措施 (65)污水厂运行管理 (66)污水厂运行中注意事项 (66)致谢 (67)参考文献 (68)前言改革开放以来,在我国的大中型城市中,建设了一批污水处理设施,对于保护大中型城市的环境,治理水污染起到了很大作用。
《地下式城镇污水处理厂工程技术指南》编制说明

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
在整个人类社会形成和发展的过程中,水扮演者不可替代的至关重要的角色,水是人类的生命之源,它孕育和滋养了地球上的一切生物,并从各个方面为人类服务。
但是,水环境中的淡水资源却很少,仅占总量的2.53%,而目前能供人类直接取用的淡水资源仅占0.22%。
加之自然水源的季节变化和地区差异,以及自然水体遭到的普遍污染,致使可能直接取用的优质水量日益短缺,难以满足人们生活和工农业生产日益增长的需求,因此保护和珍惜水资源,是整个社会的共同职责。
所以说水资源是基础性自然资源、战略性经济资源,水资源安全属于资源和经济安全。
80年代以来,废水生物处理新工艺的研究、开发和应用,已在全世界范围内得到了长足的进展,并出现了许多新型的废水生物处理技术。
这些新工艺有的已在国内外实际工程中得到了良好的应用,有的已显示出其良好的应用发展前景、得到广大的研究者和工程技术人员的关注并正在得到不断深入的研究,他们的共同特点是高效、稳定、节能,并具有对污染物去除的多功能性,大多具有脱氮除磷等深度处理的良好效能,并正朝自动化控制的方向发展。
由于水在大自然界的循环路径,对于排放口来说,污水处理属于末端治理。
但是,对于排入的水体和地下水来说,排放水又是源头。
为保证水体的水质,我们不断制订越来越严格的排放标准和水体水质指标,但遗憾的是结果却并不因为标准的提高使水体污染程度下降了,而是为了达到排放标准,处理工艺越来越复杂,投资和运行费越来越高,当标准的要求超过了投资和运行能力时,就必定出现两种情况,或者认罚不认标准,或者对标准阳奉阴违,不能保证处理效果。
长此以往造成的结果就是水体污染逐年加剧。
据监测,目前全国多数城市地下水受到一定程度的点状和面状污染,且有逐年加重的趋势。
日趋严重的水污染不仅降低了水体的使用功能,进一步加剧了水资源短缺的矛盾,对我国正在实施的可持续发展战略带来了严重影响,而且还严重威胁到城市居民的饮水安全和人民群众的健康。
1.1 设计任务和依据1.1.1 设计任务本设计方案的范围是某市60000m 3/d 生活污水处理工艺设计,编制内容包括污水处理系统设计计算和污泥处理系统设计计算,辅助构筑物规划,污水厂平面布置和高程布置,设备选型,管道铺设,平面布置,高程计算,,以及完成污水处理厂工艺总平面图,污水处理厂污水和污泥高程图和主体构筑物平剖面图。
1.1.2 设计依据(1)《城市污水处理及污染防治技术政策》 (2)《污水综合排放标准》DB8978-1996 (3)《城市污水处理厂污水污泥排放标准》CJ3025-931.2 设计参数设计水量 60000m 3/d处理指标 5BOD cr COD SS TN TP 进水水质 400mg/l 510mg/l 280mg/l 54mg/l 7mg/l 出水水质 ≤30mg/l ≤100mg/l≤30mg/l≤30mg/l≤3mg/l 去除率 >=92.5﹪>=80.39﹪ >=89.29﹪ >=44.44﹪>=57.14﹪。
1.3污水处理工艺方案的选择1.3.1 污水处理工艺选择原则选择二级处理方案的原则主要有以下几点:(1)对所需支队的污染物有效高的处理效率,具有国际先进水平的工艺流程;(2)投资及运行成本应较低; (3)具有很强的抗冲击负荷能力; (4)具有足够的经济以资借鉴; (5)操作和维修简单。
根据本工程的进出水水质要求,最终选用的污水处理工艺必须具有脱氮除磷的功效。
污水脱氮除磷的处理方法通常有生物处理法和物理化学法两大类。
物理化学法需投加相当数量的化学药剂,有运行费用高、残渣量大等缺陷,因此,城市污水处理一般不推荐采用,而生物处理法又可分为活性污泥法和生物膜法两种。
1.3.2 工艺的比较对生活污水的处理方案主要是采用生物法中的A2/O、SBR和AB法。
这些处理工艺都各自有各自的优缺点。
(1)A2/O工艺A2/O工艺活性污泥反应池由厌氧、缺氧、好氧三部分组成,其基本原理是原污水和含磷回流污泥进入厌氧反应池进行磷的释放和吸收低分子量有机物;在缺氧池,以进水中的有机物为碳源,利用混合液回流带入的硝酸盐进行反硝化脱氮;然后从缺氧池进入曝气池,进一步去除BOD,,进行硝化反应和磷的过量吸收;在沉淀池中进行泥水分离,富磷污泥通过排剩余污泥把磷排出处理系统,达到生物脱磷的目的地。
(2)SBR工艺SBR工艺也称为间歇曝气活性污泥工艺或序批式活性污泥工艺,它的污水处理机制与普通活性污法完全相同,其区别在于源污水不是顺次流经各个处理单元,而是放流到单一反应池内,随时间顺序实现不同目的的操作。
早在1914年到1920年期间,国外就建成若干座采用活性污泥法的污水处理装置,采取间歇式运行方式。
1920年后,由于种种原因,未得到广泛应用。
70年代起,随着监控和监测技术的发展以及SBR工艺本身的特点,使SBR技术再度得到重视。
由于SBR法中,曝气及沉淀汇集在同一池内,节约了二次沉淀池和污泥回流系统(但曝气池体积、曝气动力设备均要增加),在中小规划污水处理中是较好的处理工艺。
1.3.3 工艺流程的确定综上,在充分考虑处理效果,运行条件和经验条件等各方面因素的情况下。
选择应用A2/O工艺流程对进行污水处理厂的设计。
1.3.4 工艺流程图进水中格栅泵房细格栅沉砂池出水接触池二沉池A2O池图1-1 处理工艺流程图二污水处理系统2.1 中格栅2.1.1 设备要求采用一道2台,间隙60毫米,配备自动除渣设备,格栅是一组平行的钢性栅条制成的框架,可以用它来拦截水中的大块漂浮物。
格栅通常倾斜架设在其它处理构筑物之前或泵站集水池进口处的渠道中,以防漂浮物阻塞构筑物的孔道、闸门和管道或损坏水泵等机械设备。
因此,格栅起着净化水质和保护设备的双重作用。
格栅的栅条多用50×10或40×10的扁钢或d=10的圆钢制作。
扁钢的特点是强度大,不易弯曲变形,但水头损失较大;而圆钢则正好相反。
被拦截在栅条上的栅渣有人工和机械两种清除方式。
小型水处理厂采用人工清渣时,格栅的面积应留有较大的裕量,以免操作过于烦繁。
在大型水处理长中采用的大型格栅,则必须采用机械自动清渣。
格栅设计计算示意图见图2-1。
图2-1格栅示意图2.1.2 设计参数(1)栅前流速污水在栅前渠道内的流速控制在0.4~0.8m/s ,可保证污水中粒径较大的颗粒不会在栅前渠道内沉积。
(2)过栅流速即污水通过格栅的流速,一般控制在0.6~1.0m/s ,过大则会使拦截在格栅上的软性栅渣冲走,若小于0.6m/s 会造成栅前渠道内的流速小于0.4m/s ,使栅前渠道发生淤积。
(3)过栅水头损失污水的过栅水头损失与污水的过栅速度有关,一般在0.2~0.5m 之间。
(4)栅渣量栅渣量以每单位水量产渣量计0.1~0.01(333m /10m ⋅),粗格栅用小值,细格栅用大值。
也可根据实际情况调整该数值。
(5)栅渣的容量及含水率栅渣的容量:960kg/3m ;含水率:80%。
(6)变化系数:31.17.211.0==QK z (7)污水流量:3max =0.91m /s Z Q K Q ==(1)栅条的间隙数n过栅流速一般为0.6~1.0m/s ,取v =0.8m/s ; 栅条间隙宽度b =0.04m ; 格栅倾角 =60°;格栅个数2个 。
n=bhv Q ∂sin maxmax Q =60000×1.31=78600=0.91s m /38.05.004.060sin 91.0××°×=49.5=50个式中:max Q ——污水最大设计流量,s m /3;h ——设栅前水深,取0.4 m ; v ——过栅流速, v =0.8m/s ; b ——栅条净间隙,取0.04m ;a ——栅条安置的倾角,取 60;(2)格栅宽度B设栅条宽度S=0.01m ,有B=S(n-1)+bn=2.05m(3)进水渠道渐宽部分的长度1l设其渐开部分展开角度 20a 1=,取B 1=1.2m 则1l =1.37(B-B 1)=1.16m(4)栅槽与水渠道连接处的渐窄部分长度2l2l =1/21l =0.58m(5)通过格栅的水头损失1h设栅条断面迎水面为锐边矩形的矩形断面1h =αξsin 22gv k 34)(bs βξ=式中:k ——格栅被栅渣阻塞而使水头损失增大的系数,一般k=3ξ—收缩系数,查表知。
β=2.421h =(6)栅后槽总高度H设栅前渠道超高m h 3.02=,有m h h h H 75.021=++=,为避免造成栅前涌水,故将栅后槽底下降1h 作为补偿。
(7)栅槽的总长度L m tg H l l L 7.3600.15.0121=++++=式中:1H ——栅前渠道深,m h h H 7.021=+=。
(8)每日湿栅渣量Wmax 1864001000z Q W W K ⨯⨯=⨯式中:1W ——栅渣量(33m /m 污水),取10.05W =33m /m 污水; z K ——生活污水流量的变化系数, 1.31z K =; m a x Q ——最大流量。
max 133864003m /d>0.2m /d 1000z Q W W K ⨯⨯==⨯2.2 提升泵满足污水的最大排放量=max Q 0.91s m /3.2.3 细格栅2.3.1 设计参数(1)栅前流速污水在栅前渠道内的流速控制在0.4~0.8m/s ,可保证污水中粒径较大的颗粒不会在栅前渠道内沉积。
(2)过栅流速即污水通过格栅的流速,一般控制在0.6~1.0m/s ,过大则会使拦截在格栅上的软性栅渣冲走,若小于0.6m/s 会造成栅前渠道内的流速小于0.4m/s ,使栅前渠道发生淤积。
(3)过栅水头损失污水的过栅水头损失与污水的过栅速度有关,一般在0.2~0.5m 之间。
(4)栅渣量栅渣量以每单位水量产渣量计0.1~0.01(333m /10m ⋅),粗格栅用小值,细格栅用大值。
也可根据实际情况调整该数值。
(5)栅渣的容量及含水率栅渣的容量:960kg/3m ;含水率:80%。
2.3.2 设计计算(1)栅条的间隙数nmax sin 55.14Q n bh αυ==个取55个式中max Q ——污水最大设计流量,s m /3h ——设栅前水深,取0.8 m ; v ——过栅流速, v =0.8m/s ; b ——栅条净间隙,取0.006m ;α——栅条安置的倾角,取 60;(2)格栅宽度B设栅条宽度01.0=S m ,有m bn n S B 87.0)1(=+-=(3)进水渠道渐宽部分的长度1l设其渐开部分展开角度 201=α,6.01=B 则=-=1112)(αtg B B l 0.37m(4)栅槽与水渠道连接处的渐窄部分长度2lm l l 185.0212==(5)通过格栅的水头损失1h设栅条断面迎水面为半圆形的矩形断面αζsin 221gv k h =3/4)(bsβξ=式中:0h ——计算水头损失;k ——格栅被栅渣阻塞而使水头损失增大的系数,一般取3; ξ——格栅局部阻力系数;β——收缩系数,查表知83.1=β。